Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа. Тканевая жидкость

Содержание

Слайд 2

Внутренняя среда организма Кровь Тканевая жидкость Лимфа

Внутренняя среда организма

Кровь

Тканевая жидкость

Лимфа

Слайд 3

Внутренняя среда 1- кровеносный капилляр 2- тканевая жидкость 3-лимфатический капилляр 4 - клетка

Внутренняя среда

1- кровеносный капилляр
2- тканевая жидкость
3-лимфатический капилляр
4 - клетка

Слайд 4

Тканевая жидкость – это компонент внутренней среды, в котором непосредственно находятся

Тканевая жидкость – это компонент внутренней среды, в котором непосредственно находятся

все клетки организма
Осуществляет обмен веществ между клетками и кровью

Состав тканевой жидкости:
Вода с растворенными питательными веществами
(Вода – 95%, Минеральные соли – 0,9%, Белки и другие органические вещества – 1,5%)
Продукты распада из клеток
кислород
углекислый газ

Слайд 5

Тканевая жидкость До 20 литров Окружает клетки Отдает питательные вещества и

Тканевая жидкость

До 20 литров
Окружает клетки
Отдает питательные вещества и О2 клеткам
Забирает продукты

обмена из клеток
Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Лимфа - межклеточное вещество (тканевая жидкость), просочившееся в лимфатические капилляры. Лимфа

Лимфа - межклеточное вещество (тканевая жидкость), просочившееся в лимфатические капилляры.

Лимфа по лимфатическим сосудам переносится в кровеносную систему. Предварительно лимфа проходит через особые образования – лимфатические узлы, где она фильтруется и обеззараживается. За день в кровь поступает от 2 до 4 л лимфы.

Состав лимфы:
Вода; продукты жизнедеятельности,
белки-2%;
Лейкоциты (Лимфоциты)

Слайд 9

Лимфа По химическому составу близка к плазме крови Движется: Лимфатические капилляры

Лимфа

По химическому составу близка к плазме крови
Движется:
Лимфатические капилляры
Лимфатические сосуды
Лимфатические

узлы
(фильтры от посторонних частиц и микроорганизмов)
Кровеносные сосуды
Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Поддержание относительного постоянства внутренней среды организма гомеостаз

Поддержание относительного постоянства внутренней среды организма

гомеостаз

Слайд 14

Кровь 4-5 л

Кровь

4-5 л

Слайд 15

Функции крови Дыхательная Перенос О2 и СО2 Питательная Доставка питательных веществ

Функции крови

Дыхательная
Перенос О2 и СО2

Питательная
Доставка питательных
веществ клеткам

Выделительная
Выносит продукты
обмена

Терморегуляторная
Регулирует температуру
тела

Защитная
Свертывание

крови, иммунитет, фагоцитоз
Регуляторная
Поддержание постоянства
внутренней среды

Диагностическая
Определяет состояние
здоровья организма

Гуморальная
Перенос гормонов и БАВ

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Плазма (50-60% объема крови) Форменные элементы 40-50% от объема крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Плазма (50-60% объема крови) Форменные элементы 40-50% от объема крови: эритроциты,

лейкоциты, тромбоциты.
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Неорганические вещества Органические вещества Вода 90-92% Минеральные соли 0,9% Белки Глюкоза

Неорганические вещества

Органические вещества

Вода
90-92%

Минеральные соли 0,9%

Белки

Глюкоза

Витамины

Гормоны

Продукты распада

Жиры

Плазма крови

Слайд 24

Влияние солевого состава среды на эритроциты 2,0% 0,9% 0,2% 2,0% -

Влияние солевого состава среды на эритроциты

2,0%

0,9%

0,2%

2,0% - гипертонический раствор

0,9% - физиологический

раствор

0,2% - гипотонический раствор

Слайд 25

Состав плазмы крови Важнейшие соли крови — хлорид натрия, хлорид калия

Состав плазмы крови

Важнейшие соли крови — хлорид натрия, хлорид калия и

хлорид кальция. В нормальных условиях общая концентрация солей в плазме равна содержанию солей в клетках крови.
Жизнедеятельность клеток организма зависит от нормального солевого состава крови. Это можно продемонстрировать следующим образом. Заполним три пробирки раствором поваренной соли различной концентрации: 0,9%, 0,2% и 2% и добавим туда небольшое, но одинаковое количество крови.
Слайд 26

Наблюдая за цветом жидкости в пробирках, спустя 10— 15 мин можно

Наблюдая за цветом жидкости в пробирках, спустя 10— 15 мин можно

заметить, что в растворах поваренной соли различной концентрации эритроциты ведут себя по-разному. Они не изменяются в пробирке, где концентрация соли равна 0,9%. Эритроциты осядут на дно пробирки, и жидкость останется прозрачной. Такой раствор называется физиологическим раствором, так как примерно такая же концентрация хлорида натрия содержится в плазме крови.
В пробирке с более низким – гипотоническим (0,2%), чем в плазме, содержанием хлорида натрия эритроциты набухают, их оболочка разрывается. Красящее вещество эритроцитов — гемоглобин выходит наружу и окрашивает жидкость в пробирке в розовый цвет.
Слайд 27

В пробирке с более высоким – гипертоническим содержанием хлорида натрия (2%)

В пробирке с более высоким – гипертоническим содержанием хлорида натрия (2%)

эритроциты сморщиваются и оседают на дно, так как вода из них выходит наружу. Следовательно, постоянство солевого состава плазмы обеспечивает нормальное строение и функцию клеток крови. Этот пример показывает, что при введении в кровь лекарственных веществ нужно всегда заботиться о том, чтобы солевой состав вводимых растворов по концентрации соответствовал составу плазмы. Поэтому лекарства для введения в кровь готовят на физиологическом растворе. Физиологический раствор вводится также людям, потерявшим большое количество воды, для сохранения их жизни.
Слайд 28

Гемопоэз – кроветворение. Клетки крови образуются из стволовых клеток красного костного

Гемопоэз – кроветворение.
Клетки крови образуются из стволовых клеток красного костного мозга.
В

организме плода примитивные красные кровяные клетки вначале образуются в печени, селезенке и тимусе. С пятого месяца внутриутробного развития в костном мозге постепенно начинается эритропоэз - образование полноценных эритроцитов. В исключительных обстоятельствах (например, при замещении нормального костного мозга раковой тканью) взрослый организм может вновь переключиться на образование эритроцитов в печени и селезенке. Однако в нормальных условиях эритропоэз у взрослого человека идет лишь в плоских костях (ребрах, грудине, костях таза, черепа и позвоночника).
Слайд 29

Слайд 30

Где образуются клетки крови ? Селезенка Красный костный мозг Тимус (вилочковая

Где образуются клетки крови ?

Селезенка

Красный костный мозг

Тимус
(вилочковая железа)

Лимфатические узлы
(лейкоциты)

Лимфатические узлы

Слайд 31

Слайд 32

Эритроциты

Эритроциты

Слайд 33

Форменные элементы крови

Форменные элементы крови

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Сравнение крови человека с кровью лягушки Кровь человека, ув. 1500 раз Кровь лягушки, ув. 600 раз

Сравнение крови человека с кровью лягушки

Кровь человека, ув. 1500 раз

Кровь лягушки,

ув. 600 раз
Слайд 38

Размер и форма эритроцитов Эритроциты курицы имеют ядро, которое образует двустороннюю

Размер и форма эритроцитов

Эритроциты курицы имеют ядро, которое образует двустороннюю выпуклость

клетки. Кроме того, они крупнее по размерам и имеют овальную форму.
Слайд 39

Морфологические особенности эритроцитов Гемоглобин состоит из 4 молекул гема (сложное железосодержащее

Морфологические особенности эритроцитов

Гемоглобин состоит из 4 молекул гема (сложное железосодержащее

соединение)и 4 цепочек аминокислот.
Каждая молекула гема может присоединить по 1 молекуле кислорода
кровь быстро насыщается кислородом и доставляет его в химически связанном виде в ткани.

Молекула кислорода

Гемоглобин

Эритроцит

Слайд 40

Морфологические особенности эритроцитов, позволяющие осуществлять транспорт газов Дисковидная форма, мелкие размеры

Морфологические особенности эритроцитов, позволяющие осуществлять транспорт газов

Дисковидная форма, мелкие размеры -

огромная общая площадь поверхности,
пластичность при прохождении мельчайших сосудов.
большое содержание гемоглобина,
отсутствие ядра и большинства органелл,

Кислород

Гемоглобин

Эритроцит

Оксигемоглобин

Освобождение
кислорода в
тканях

Слайд 41

Продвижение эритроцита по капиллярам Диаметр капилляров(1) меньше диаметра эритроцитов(2) и эритроциты

Продвижение эритроцита по капиллярам

Диаметр капилляров(1) меньше диаметра эритроцитов(2) и эритроциты протискиваются

через них под напором крови. При этом они деформируются и большая доля их поверхности приходит в контакт с поверхностью альвеол, благодаря чему они могут поглотить больше кислорода.

Закупорка
капилляра

1

2

Слайд 42

Содержание эритроцитов и гемоглобина у людей (норма) у мужчин— (4,0-5,5)х /л

Содержание эритроцитов и гемоглобина у людей (норма)

у мужчин— (4,0-5,5)х /л эритроцитов

и
гемоглобина 130–160 г/л
у женщин— (3,7-4,7)х /л эритроцитов и гемоглобина 120–140 г/л
у новорожденных— (3,9-5,5)х /л
у детей в возрасте 6-12 лет— (4,0-5,2)х /л
Общее количество гемоглобина в пяти литрах крови у человека составляет 700–800 г.
Слайд 43

эритроцит заполнен гемоглобином 1. Гемоглобин состоит из четырех белковых нитей. 2.

эритроцит заполнен гемоглобином

1. Гемоглобин состоит из четырех белковых нитей.
2. К каждой

нити прикреплен один гем.
3. Гем содержит атом железа и способен удерживать одну молекулу кислорода.
Слайд 44

Схема строения гемоглобина Fe

Схема строения гемоглобина

Fe

Слайд 45

гемоглобин кислород гемоглобин оксигемоглобин оксигемоглобин кислород карбогемоглобин карбогемоглобин углекислый газ углекислый

гемоглобин

кислород

гемоглобин

оксигемоглобин

оксигемоглобин

кислород

карбогемоглобин

карбогемоглобин

углекислый газ

углекислый газ

артериальная кровь
(алая)

венозная кровь
(тёмно-вишнёвая)

лёгкие

ткани

Слайд 46

Перенос газов эритроцитами В ЛЕГКИХ взаимодействие с кислородом Нв + О2 → НвО2 ОКСИГЕМОГЛОБИН

Перенос газов эритроцитами
В ЛЕГКИХ
взаимодействие с кислородом
Нв + О2 → НвО2
ОКСИГЕМОГЛОБИН

Слайд 47

Перенос газов эритроцитами В ТКАНЯХ В ЛЕГКИХ взаимодействие с углекислым газом

Перенос газов эритроцитами
В ТКАНЯХ В ЛЕГКИХ
взаимодействие с углекислым газом ( оксидом углерода

(IV) )
Нв + СО2 → НвСО2
КАРБОГЕМОГЛОБИН
Слайд 48

Перенос газов эритроцитами В ЛЕГКИХ В ТКАНЯХ взаимодействие с угарным газом

Перенос газов эритроцитами

В ЛЕГКИХ В ТКАНЯХ
взаимодействие с угарным газом
( оксидом

углерода (II) )
Нв + СО → НвСО
КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН
Слайд 49

Hb +O2 HbO2 (оксигемоглобин)‏ Hb + СO2 Hb + СO HbСO2

Hb +O2

HbO2 (оксигемоглобин)‏

Hb + СO2
Hb + СO

HbСO2 (карбогемоглобин)

HbСO (карбоксигемоглобин)

Функции эритроцитов

.

Слайд 50

Малокровие (анемия) – состояние организма, при котором уменьшается количество эритроцитов в

Малокровие (анемия) – состояние организма, при котором уменьшается количество эритроцитов в

крови, либо содержание в них гемоглобина

Симптомы анемии:
1. Бледность кожных покровов;
2. Синюшность губ;
3. Сухость кожи;
4. Ломкость волос и ногтей;
5. Вялость, чувство усталости;
6. Сниженный аппетит и т. д.

Продукты, богаты железом:
1. Хурма, гранат, персики, абрикосы.
2. Зелень петрушки, тыква, репчатый лук, зеленые овощи;
3. Рожь, гречка
4. Мясо
5. Горький шоколад.
6. Сушеные грибы.

Слайд 51

СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) - неспецифический показатель воспаления различного генеза В

СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) - неспецифический показатель воспаления различного генеза

В норме---новорожденные

— 0-2мм/ч  дети до 6 месяцев — 12-17мм/ч  мужчины до 60 лет — до 8мм/ч  женщины до 60лет — до 12мм/ч  мужчины старше 60 лет — до 15мм/ч  женщины старше 60 лет — до 20мм/ч 

Кровь, помещенная в пробирку, очень недолго сохраняет однородную окраску и консистенцию: под действием силы тяжести форменные элементы, прежде всего эритроциты, начинают оседать. Главная и постоянная причина оседания — уже упомянутое нами притяжение Земли. Но есть и непостоянный фактор: дело в том, что в неподвижной крови эритроциты начинают склеиваться друг с другом, их совместная масса и, соответственно, скорость оседания увеличиваются.  Воспалительные процессы в организме человека приводят к тому, что в крови накапливаются особые вещества, ускоряющие процесс склеивания эритроцитов. При одних болезнях таких веществ много, при других мало, но в целом выявляется четкая взаимосвязь между наличием в организме воспаления и повышением СОЭ. 

Слайд 52

Норма СОЭ 2-10мм/ч для мужчин 2-15мм/ч для женщин При наличии воспалительных процессов СОЭ увеличивается

Норма СОЭ
2-10мм/ч для мужчин
2-15мм/ч для женщин

При наличии воспалительных процессов

СОЭ увеличивается
Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Донор – человек, отдающий кровь. Реципиент – человек, получающий кровь. Агглютинация

Донор – человек, отдающий кровь.
Реципиент – человек, получающий кровь.
Агглютинация – явление

склеивания эритроцитов.
Причина агглютинации – иммунная реакция на чужеродные белки при смешивании несовместимой крови.
Резус –фактор обнаружен в эритроцитах 85% людей, у 15% его нет.
Слайд 56

Слайд 57

Группа крови и характер (типология личности). Група крови 0 (I). Энергичны,

Группа крови и характер (типология личности).
Група крови 0 (I). Энергичны, общительны, крепкое

здоровье, сильная воля. Стремление к лидерству.  Суетливы, амбициозны.
Группа крови A (II). Старательны и обязательны. Любят гармонию и порядок. Их недостаток -- упрямство.
Группа крови B (III). Деликатные, впечатлительные, спокойные. Повышенные требования к самим себе и к окружающим. Индивидуалисты. Легко ко всему адаптируются. Властные и творческие личности.
Группа крови AB (IV). Эмоции и чувства берут верх над здравым смыслом и расчётом. Они мыслители. С трудом принимают решения. Уравновешены, но иногда бывают резки. Больше всего конфликтуют сами с собой.
Слайд 58

Лейкоциты

Лейкоциты

Слайд 59

Лейкоциты

Лейкоциты

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Антигены - чужеродные вещества и микроорганизмы, способные вызывать иммунную реакцию. *

Антигены - чужеродные вещества и микроорганизмы, способные вызывать иммунную реакцию. * микробы, вирусы,

любые другие клетки
Антитела - особые белки, специфически связывающиеся с проникающими в организм чужеродными веществами
Интерферон – особые вещества, вырабатываемые клеткой для борьбы против вирусов, попавших внутрь её.
Слайд 63

Защитные барьеры организма Проникновение м/о в организм Кожа, слизистые оболочки (слёзы,

Защитные барьеры организма

Проникновение м/о в организм

Кожа, слизистые оболочки (слёзы, пот, слюна,

соляная кислота) + м\о живущие на коже и слизистых оболочках

Кровь (лейкоциты); лимфа (лимфоциты); тканевая жидкость (макрофаги)

Б О Л Е З Н Ь

I барьер

II барьер

Слайд 64

ИММУНИТЕТ - способность организма защищать себя от болезнетворных м/о и вирусов,

ИММУНИТЕТ -

способность организма защищать себя от болезнетворных м/о и вирусов, а

также от инородных тел и веществ, обеспечивая постоянство внутренней среды организма
Слайд 65

Формы иммунитета Неспецифический (лейкоциты и макрофаги) Специфический (лимфоциты: антитела на антигены)

Формы иммунитета

Неспецифический
(лейкоциты и макрофаги)

Специфический
(лимфоциты: антитела на антигены)

Осуществляется лейкоцитами путем фагоцитоза
Действует на

все микроорганизмы, независимо от их химической природы

Организм способен распознавать вещества (антигены), отличные от его клеток и тканей и уничтожать только эти чужеродные клетки и вещества с помощью антител

Слайд 66

Иммунитет -способность организма находить чужеродные тела и вещества и избавляться от

Иммунитет -способность организма находить чужеродные тела и вещества и избавляться

от них.

ИММУНИТЕТ

клеточный

гуморальный

фагоциты

антитела

Слайд 67

Механизмы иммунитета Клеточный – заключается в фагоцитозе Гуморальный –заключается в выработке антител

Механизмы иммунитета

Клеточный – заключается в фагоцитозе

Гуморальный –заключается в выработке антител

Слайд 68

Иммунная система Центральные органы иммунной системы: Костный мозг Расположен в трубчатых

Иммунная система

Центральные органы иммунной системы:
Костный мозг
Расположен в трубчатых костях скелета.

Вырабатывает лейкоциты, которые поступают в кровеносное русло.
Тимус (вилочковая железа)
Тимус располагается у основания шеи, за грудиной. Вырабатывает Т-лимфоциты.
Периферические органы иммунной системы:
Селезёнка
Находится в левом подреберье. Содержит большое количество Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, которые обеспечивают иммунологическую «проверку» крови.
Лимфатические узлы
Располагаются по ходу лимфатических сосудов. Содержат В-лимфоциты, Т-лимфоциты, макрофаги.
Слайд 69

Иммунная система должна быть в постоянной готовности и окутывает организм со

Иммунная система должна быть в постоянной готовности и окутывает организм со

всех сторон. Однако организм может быть атакован через небольшие ранения и ссадины.
Слайд 70

В бой идут… фагоциты Фагоци́ты — клетки иммунной системы, которые защищают

В бой идут… фагоциты

Фагоци́ты — клетки иммунной системы, которые защищают организм

путём поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, бактерий, а также мёртвых или погибающих клеток. Их название произошло от греческого phagein, «есть» или «поедать», и «-cyte» – клетка.
Слайд 71

Фагоцитоз – это процесс поглощения и переваривания лейкоцитами микробов И. И.

Фагоцитоз – это процесс поглощения и переваривания лейкоцитами микробов

И. И. Мечников

( 1845 – 1916)- Нобелевский лауреат – основатель фагоцитарной теории иммунитета.
Слайд 72

Процесс поглощения бактерий фагоцитами фагоцит

Процесс поглощения бактерий фагоцитами

фагоцит

Слайд 73

(погибшие лейкоциты)

(погибшие лейкоциты)

Слайд 74

Фагоцитоз №10

Фагоцитоз

№10

Слайд 75

Воспаление – защитная реакция организма против инфекций

Воспаление – защитная реакция организма против инфекций

Слайд 76

Фагоциты поглощают чужеродные тела, при этом сильно увеличиваются и разрушаются. Выделяются

Фагоциты поглощают чужеродные тела, при этом сильно увеличиваются и разрушаются. Выделяются

вещества, вызывающие воспалительную реакцию и привлекающие новые лейкоциты. Скопление погибших лейкоцитов – гной.
Слайд 77

Действие лимфоцитов: Лимфоциты имеют на поверхности клеток рецепторы, способные распознавать чужеродные

Действие лимфоцитов:

Лимфоциты имеют на поверхности клеток рецепторы, способные распознавать чужеродные соединения

– антигены
При обнаружении антигена лимфоциты начинают вырабатывать специальные белки – антитела, способные обезвреживать антигены

Гуморальный иммунитет

Слайд 78

Лимфоцит вырабатывает антитела Антитела – вещества белковой природы, обезвреживающие токсины, вырабатываемые чужеродными веществами.

Лимфоцит вырабатывает антитела

Антитела – вещества белковой природы, обезвреживающие токсины, вырабатываемые чужеродными

веществами.
Слайд 79

Гуморальный иммунитет

Гуморальный иммунитет

Слайд 80

Механизм работы лимфоцита Бактерия (антиген) №9

Механизм работы лимфоцита

Бактерия
(антиген)

№9

Слайд 81

Антитела нападают на бактерию! Наличие в крови антител к определенному возбудителю

Антитела нападают на бактерию!

Наличие в крови антител к определенному возбудителю создает

невосприимчивость организма к повторным заболеваниям.
Слайд 82

В-лимфоциты В-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в лимфоидной ткани). Воздействие

В-лимфоциты

В-лимфоциты
(образуются в костном мозге, созревают в лимфоидной ткани).

Воздействие
антигена

Плазматические клетки

Клетки

памяти

Гуморальный иммунитет

Приобретённый иммунитет

Слайд 83

Типы иммунных ответов

Типы иммунных ответов

Слайд 84

Виды иммунитета Естественный Искусственный Пассивный Активный Активный Пассивный Вакцина Лечебная сыворотка Врожденный Приобретенный

Виды иммунитета

Естественный

Искусственный

Пассивный

Активный

Активный

Пассивный

Вакцина

Лечебная
сыворотка

Врожденный

Приобретенный

Слайд 85

Наследуется ребёнком от матери (с рождения в крови есть антитела )

Наследуется ребёнком
от матери
(с рождения в крови
есть антитела )

Врождённый

Связан

с невосприимчивостью человека к заболеваниям другим видам
Слайд 86

Появляется после перенесения инфекционного Заболевания (корь, ветрянка, свинка, краснуха) Приобретённый Формируется в течении всей жизни

Появляется после
перенесения инфекционного
Заболевания (корь, ветрянка,
свинка, краснуха)

Приобретённый

Формируется в течении всей жизни

Слайд 87

Появляется после введения вакцины – препарат, содержащий (ослабленные или убитые возбудители заболевания ) Активный

Появляется после
введения вакцины – препарат,
содержащий (ослабленные
или убитые возбудители

заболевания )

Активный

Слайд 88

Получение Э.Дженнером сыворотки против оспы Метод вакцинации был открыт английским врачом

Получение Э.Дженнером
сыворотки против оспы

Метод вакцинации был открыт английским врачом Э.Дженнером

в ХVIII веке.
Дженнер заметил, что оспой болеют не только люди, но и коровы. На вымени их образуются пузырьки похожие на оспенные. Дженнер привил жидкость взятую из оспинок коров здоровому мальчику, а через некоторое время привил ему человеческую оспу. Но мальчик не заболел. В его организме поле прививки, выработались антитела, которые защищали его от болезни. Жидкость содержащую ослабленные микробы или их яды стали называть вакциной. (от лат. vacca — корова)
Слайд 89

Получение вакцины натуральной оспы

Получение вакцины натуральной оспы

Слайд 90

Кто дал научное обоснование способов защиты организма путем прививок? Польза от

Кто дал научное обоснование способов защиты организма путем прививок?
Польза от прививок.
Вакцина

- ….
Польза от лечебной сыворотки.
Кто первый создатель лечебной сыворотки?
Как получают лечебную сыворотку?
Как образуется искусственный активный иммунитет?
Как образуется искусственный пассивный иммунитет?
Слайд 91

Календарь прививок 12 часов первая вакцинация гепатит B 3-7-й день вакцинация

Календарь прививок

12 часов первая вакцинация гепатит B 3-7-й день вакцинация туберкулез

1-й месяц вторая вакцинация гепатит В 3 месяца первая вакцинация дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция 4,5 месяца вторая вакцинация дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция 6 месяцев третья вакцинация дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, третья вакцинация гепатит В 12 месяцев вакцинация корь, паротит, краснуха

Календарь профилактических прививок России (вступил в силу с 01.01.2002 г. )

Слайд 92

Календарь прививок 18 месяцев первая ревакцинация дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная

Календарь прививок

18 месяцев первая ревакцинация дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция

20 месяцев вторая ревакцинация полиомиелит 6 лет вторая вакцинация корь, паротит, краснуха 7 лет вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка, первая ревакцинация туберкулез 13 лет вакцинация против гепатита В, вакцинация против краснухи (девочки) 14 лет третья ревакцинация дифтерия и столбняк, ревакцинация туберкулез, третья ревакцинация против полиомиелита взрослые ревакцинация дифтерия и столбняк каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Слайд 93

Появляется при действии лечебной сыворотки (готовые антитела) Пассивный

Появляется при действии
лечебной сыворотки
(готовые
антитела)

Пассивный

Слайд 94

Факторы, способствующие снижению или повреждению иммунитета: нездоровый образ жизни (курение, алкоголь,

Факторы, способствующие снижению или повреждению иммунитета:

нездоровый образ жизни (курение,

алкоголь,
наркотики, недостаток сна);
неправильное питание;
стрессы;
загрязненная окружающая среда;
тяжелые физические и умственные нагрузки;
частые бактериальные и вирусные болезни,
которые ослабляют организм и истощают
иммунную систему.
Слайд 95

Взаимодействие между антителом и антигеном называется иммунной реакцией Повышенная или извращенная

Взаимодействие между антителом и антигеном называется
иммунной реакцией

Повышенная или извращенная

чувствительность организма к какому-либо веществу (аллергену) называется
аллергией
Слайд 96

Аллергия – состояние повышенной чуствительности организма. СПИД - синдром иммунодефицита Грипп

Аллергия – состояние повышенной чуствительности организма.

СПИД - синдром иммунодефицита

Грипп – вирусное

инфекционное заболевание, вызывающее серьезные осложнения.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, связанные с ослаблением или нарушением иммунитета:

Вирус СПИДа

Слайд 97

Выводы: От проникновения бактерий и чужеродных веществ организм имеет внешние и

Выводы:

От проникновения бактерий и чужеродных веществ организм имеет внешние и

внутренние защитные барьеры.
Внутренний механизм защиты – иммунитет.
В формировании иммунитета принимают участие белые клетки крови – лейкоциты, строение и функции которых разнообразны.
В ходе эволюции у высших позвоночных животных и человека возникла иммунная система.
Слайд 98

Тромбоциты

Тромбоциты

Слайд 99

Свёртывание крови – это защитная реакция организма, препятствующая потере крови и проникновению в организм болезнетворных организмов.

Свёртывание крови – это защитная реакция организма, препятствующая потере крови

и проникновению в организм болезнетворных организмов.
Слайд 100

Слайд 101

Механизм свертывания крови Тромбопластин + Са2+ + протромбин = тромбин Тромбин

Механизм свертывания крови

Тромбопластин + Са2+ + протромбин = тромбин
Тромбин + фибриноген =

фибрин
Тромбопластин – белок-фермент, образуется при разрушении тромбоцитов.
Са2+ - ионы кальция, присутствующие в плазме крови.
Протромбин – не активный белок-фермент плазмы крови.
Тромбин - активный белок-фермент.
Фибриноген – белок, растворённый в плазме крови.
Фибрин – волокна белка, нерастворимые в плазме крови (тромб)
Слайд 102

Строение тромба нити фибрина эритроциты лейкоциты сыворотка

Строение тромба

нити фибрина

эритроциты

лейкоциты

сыворотка

Слайд 103

При разрушении тромбоцитов вырабатываются вещества, которые участвуют в сложной цепи реакций,

При разрушении тромбоцитов вырабатываются вещества, которые участвуют в сложной цепи реакций,

ведущей к превращению фибриногена (растворимого белка крови) в нерастворимый фибрин.
Слайд 104

Фибрин образует кровяной сгусток, нити которого захватывают клетки крови. Образуется сгусток

Фибрин образует кровяной сгусток, нити которого захватывают клетки крови. Образуется сгусток

– тромб, препятствующий вытеканию крови. Происходит в течении
3-8 мин.
Слайд 105

Слайд 106

Свертывание крови Микрофотография процесса образования фибриновых нитей

Свертывание крови

Микрофотография процесса образования фибриновых нитей

Слайд 107

Гепарин является антикоагулянтом (противосвертывающим фактором). Уменьшает риск развития острых тромбозов, инфаркта

Гепарин является антикоагулянтом (противосвертывающим фактором). Уменьшает риск развития острых тромбозов, инфаркта

миокарда и внезапной смерти. Снижает частоту повторных инфарктов и летальность больных, перенесших инфаркт миокарда.
Для местного и наружного
применения:
варикозный синдром
и его осложнения
Слайд 108

Вместе с секретом слюнных желёзок пиявки в организм человека попадают гирудин (мощный антикоагулянт -противосвёртывающее вещество)

Вместе с секретом слюнных желёзок пиявки в организм человека попадают гирудин

(мощный антикоагулянт -противосвёртывающее вещество)
Слайд 109

Что такое ВИЧ ? Вирус иммунодефицита человека

Что такое ВИЧ ?

Вирус иммунодефицита человека

Слайд 110

ВИЧ и СПИД ВИЧ-инфекция - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

ВИЧ и СПИД

ВИЧ-инфекция - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Конечная

стадия ВИЧ-инфекции называется синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфекция приводит к тяжелому поражению иммунной и нервной системы, к неизбежной смерти.
Слайд 111

Вирус поражает лейкоциты, поэтому организм становится беззащитным перед инфекционными и опухолевыми

Вирус поражает лейкоциты, поэтому организм становится беззащитным перед инфекционными и опухолевыми

заболеваниями, с которыми справляется нормальная иммунная система
Слайд 112

Вич – инфекция не проявляется сразу Симптомы СПИДа могут проявится спустя

Вич – инфекция не проявляется сразу
Симптомы СПИДа могут проявится спустя 5-10

лет после заражения
Современный способ лечения замедляет прогрессирование ВИЧ-инфекции и её переход в стадию СПИДа
Слайд 113

ВИЧ инфекция

ВИЧ инфекция

Слайд 114

Для ВИЧ характерна очень высокая генетическая изменчивость, поэтому трудно создать универсальную вакцину против этого вируса

Для ВИЧ характерна очень высокая генетическая изменчивость, поэтому трудно создать универсальную

вакцину против этого вируса
Слайд 115

СПИД - синдром приобретённого иммунодефицита. Историческая справка: - вирус найден в

СПИД - синдром приобретённого иммунодефицита.

Историческая справка:
- вирус найден в Африке

(50 - 60 г)
в организме зелёных мартышек
(это результат мутации безвредных вирусов);
- впервые обнаружен в 1981 году
в Калифорнии среди гомосексуалов,
назывался «голубой рак».
Слайд 116

Передача ВИЧ

Передача ВИЧ

Слайд 117

ВИЧ не передаётся

ВИЧ не передаётся

Слайд 118

Гемофилия наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови; при этом заболевании

Гемофилия

наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови; при этом заболевании возникают

кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные органы, даже при незначительной травме.
Слайд 119

Серповидноклеточная анемия Наследственное заболевание связанное с нарушением строения белка гемоглобина, при

Серповидноклеточная анемия

Наследственное заболевание связанное с нарушением строения белка гемоглобина, при

котором он приобретает особое строение. Под микроскопом эритроциты имеют характерную серпообразную форму
Такие эритроциты, обладают пониженной стойкостью и плохо транспортируют кислород, поэтому у больных с повышено разрушение эритроцитов в селезенке.
Слайд 120

Малярия инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров и сопровождающееся

Малярия

инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров и сопровождающееся лихорадкой,

ознобами, увеличением размеров селезёнки и печени. Болезнь вызывает малярийный плазмодий, поражающий эритроциты